package main

import "fmt"

//给你一个链表，每 k 个节点一组进行翻转，请你返回翻转后的链表。
//
// k 是一个正整数，它的值小于或等于链表的长度。
//
// 如果节点总数不是 k 的整数倍，那么请将最后剩余的节点保持原有顺序。
//
// 进阶：
//
//
// 你可以设计一个只使用常数额外空间的算法来解决此问题吗？
// 你不能只是单纯的改变节点内部的值，而是需要实际进行节点交换。
//
//
//
//
// 示例 1：
//
//
//输入：head = [1,2,3,4,5], k = 2
//输出：[2,1,4,3,5]
//
//
// 示例 2：
//
//
//输入：head = [1,2,3,4,5], k = 3
//输出：[3,2,1,4,5]
//
//
// 示例 3：
//
//
//输入：head = [1,2,3,4,5], k = 1
//输出：[1,2,3,4,5]
//
//
// 示例 4：
//
//
//输入：head = [1], k = 1
//输出：[1]
//
//
//
//
//
// 提示：
//
//
// 列表中节点的数量在范围 sz 内
// 1 <= sz <= 5000
// 0 <= Node.val <= 1000
// 1 <= k <= sz
//
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//leetcode submit region begin(Prohibit modification and deletion)
/**
 * Definition for singly-linked list.
 * type ListNode struct {
 *     Val int
 *     Next *ListNode
 * }
 */

type ListNode struct {
	Val int
	Next *ListNode
}

func main() {
	d := &ListNode{
		Val:  4,
		Next: nil,
	}
	c := &ListNode{
		Val:  3,
		Next: d,
	}
	b := &ListNode{
		Val:  2,
		Next: c,
	}
	a := &ListNode{
		Val:  1,
		Next: b,
	}
	fmt.Println(reverseKGroup(a, 2))
}


func reverseKGroup(head *ListNode, k int) *ListNode {
	if head == nil {
		return nil
	}
	nextGroup := head
	theNextGroupP := new(ListNode)
	for i := 0; i < k; i++ {
		if nextGroup == nil {
			return head
		}
		nextGroup = nextGroup.Next
	}
	theNextGroupP = reverseKGroup(nextGroup, k)
	beforeP := head
	nextP := head.Next
	head.Next = theNextGroupP
	for i := 1; i < k; i++ {
		if nextP == nil {
			break
		}
		currentP := nextP
		nextP = nextP.Next
		currentP.Next = beforeP
		beforeP = currentP
	}
	return beforeP
}
//leetcode submit region end(Prohibit modification and deletion)

